Een thuisbatterij na salderen klinkt als een logische oplossing. Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom immers niet meer wegstrepen tegen stroom die je later van het net afneemt. Toch betekent het einde van de salderingsregeling niet automatisch dat ieder huishouden een batterij nodig heeft of deze binnen de levensduur terugverdient.
De uitkomst hangt af van hoeveel stroom je opwekt, hoeveel je direct gebruikt, hoeveel je teruglevert en hoeveel elektriciteit je later op de dag nodig hebt. Ook het energiecontract, de aanschafprijs en de manier waarop de batterij wordt aangestuurd hebben veel invloed.
Daarom rekenen we in dit artikel twaalf herkenbare huishoudens door. Sommige huishoudens hebben alleen zonnepanelen, andere combineren deze met een warmtepomp of elektrische auto. Ook vergelijken we vaste, variabele en dynamische energiecontracten. De uitkomsten sluiten aan op de Volterij-thuisbatterijcheck in dit artikel.
Goed om te weten
De berekeningen zijn indicatieve scenario’s en geen voorspelling van je werkelijke besparing. Energieprijzen, terugleververgoedingen, terugleverkosten, handelsvergoedingen en batterijprijzen kunnen veranderen. De voorbeelden laten vooral zien waarom dezelfde thuisbatterij bij het ene huishouden mogelijk past en bij het andere huishouden nauwelijks wordt benut.
Wat verandert er wanneer salderen stopt?
De wettelijke salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Vanaf dat moment betaal je belasting en btw over alle elektriciteit die je van het net afneemt. Voor stroom die je zelf opwekt en direct in huis gebruikt, betaal je deze kosten niet. Voor teruggeleverde stroom ontvang je nog wel een vergoeding.
Tot 2030 moet die vergoeding volgens de Rijksoverheid minimaal 50% bedragen van het kale leveringstarief, dus het stroomtarief zonder energiebelasting en btw. ACM ConsuWijzer waarschuwt dat energieleveranciers daarnaast terugleverkosten kunnen blijven rekenen. Deze kosten kunnen zelfs hoger zijn dan de vergoeding die je voor teruggeleverde elektriciteit ontvangt.
Daardoor ontstaat een groter verschil tussen de waarde van stroom die je direct zelf gebruikt en stroom die je eerst teruglevert. Een thuisbatterij kan een deel van het overschot bewaren voor de avond of nacht. Dat verhoogt het eigen verbruik, maar tegenover die besparing staan aanschafkosten, energieverlies, slijtage en soms abonnementskosten.
Volgens Milieu Centraal gebruikt een gemiddeld huishouden ongeveer 30% van de eigen zonnestroom direct. Een thuisbatterij kan dit verhogen, maar kan het verschil tussen zomer en winter niet oplossen. In de zomer is het overschot vaak groter dan de batterij en in de winter is er soms te weinig zonneproductie om de batterij te vullen.
Zo zijn de twaalf huishoudens doorgerekend
Voor alle profielen gebruiken we dezelfde rekenbasis als de Volterij-thuisbatterijcheck. Daarmee blijven de voorbeelden in dit artikel en de uitkomst van de keuzehulp onderling vergelijkbaar.
| Onderdeel | Gebruikte aanname | Betekenis |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5, 10 of 20 kWh | De drie capaciteiten die de check vergelijkt |
| Indicatieve investering | €4.200, €6.800 of €9.000 | Inclusief installatie en btw, zonder eventuele btw-aftrek |
| Batterijrendement | 95% | Van iedere opgeslagen kWh komt gemiddeld 0,95 kWh beschikbaar |
| Gebruik | Maximaal 220 cycli per jaar | Een praktische bovengrens voor laden en ontladen |
| Rekenperiode | 15 jaar | Indicatieve levensduur voor de financiële vergelijking |
| Vast contract | €0,27 afname, €0,06 vergoeding en €0,05 terugleverkosten per kWh | Indicatieve waarden na het stoppen van salderen |
| Variabel contract | €0,31 afname, €0,06 vergoeding en €0,05 terugleverkosten per kWh | Hoger afnametarief dan in het vaste scenario |
| Dynamisch contract | Gemiddeld €0,26, goedkope uren €0,17 en dure uren €0,35 per kWh | Scenario voor automatisch laden tijdens goedkope uren |
Bij de dynamische profielen neemt de check ook een indicatief voordeel van slimme laad- en ontlaadmomenten mee. Dat voordeel is niet gegarandeerd. Prijsverschillen kunnen kleiner worden en een aanbieder kan voorwaarden, handelsvergoedingen of abonnementskosten aanpassen.
De genoemde investeringen zijn brutobedragen. Eventuele btw-aftrek is niet van de aanschafprijs afgetrokken, omdat niet ieder huishouden daarvoor in aanmerking komt en btw-aftrek ook administratieve verplichtingen met zich meebrengt.
Thuisbatterij na salderen: de twaalf uitkomsten
In de tabel staat de batterijvariant die binnen de gebruikte aannames het beste rekent. Wanneer de terugverdientijd duidelijk langer is dan vijftien jaar of nauwelijks besparing ontstaat, adviseren we niet om de genoemde capaciteit alsnog te kopen. De uitkomst wordt dan ‘niet logisch’.
| Huishouden | Jaarwaarden en situatie | Indicatieve uitkomst |
|---|---|---|
| 1. Klein huishouden | 1.800 kWh netafname, 2.500 kWh opwek, 900 kWh teruglevering, vast contract | Geen bruikbaar extra opslagvoordeel; batterij niet logisch |
| 2. Gemiddeld huishouden | 2.700 kWh netafname, 4.000 kWh opwek, 1.800 kWh teruglevering, vast contract | 5 kWh bespaart circa €64 per jaar; terugverdientijd ruim 60 jaar, dus niet logisch |
| 3. Veel direct dagverbruik | 2.400 kWh netafname, 4.500 kWh opwek, 1.200 kWh teruglevering, vast contract | Nauwelijks extra verschuifbaar overschot; batterij niet logisch |
| 4. Vooral avondverbruik | 3.500 kWh netafname, 5.000 kWh opwek, 3.000 kWh teruglevering, vast contract | 5 kWh, circa €320 per jaar en ongeveer 13 jaar terugverdientijd |
| 5. Elektrische auto overdag laden | 4.000 kWh netafname, 5.500 kWh opwek, 1.600 kWh teruglevering, vast contract | Veel zonnestroom gaat direct naar de auto; extra thuisbatterij niet logisch |
| 6. Elektrische auto ’s avonds laden | 5.500 kWh netafname, 6.000 kWh opwek, 3.600 kWh teruglevering, vast contract | 5 kWh, circa €352 per jaar en ongeveer 12 jaar terugverdientijd |
| 7. Hybride warmtepomp | 4.200 kWh netafname, 5.000 kWh opwek, 2.300 kWh teruglevering, variabel contract | 5 kWh bespaart circa €111 per jaar; ongeveer 38 jaar, dus niet logisch |
| 8. Volledig elektrische woning | 7.000 kWh netafname, 8.000 kWh opwek, 3.800 kWh teruglevering, vast contract | 5 kWh bespaart circa €192 per jaar; ongeveer 22 jaar, dus financieel zwak |
| 9. Geen zonnepanelen | 3.500 kWh netafname, dynamisch contract en volledig slim laden | 20 kWh, circa €702 per jaar en ongeveer 13 jaar; sterk afhankelijk van prijsverschillen |
| 10. Zonnepanelen en dynamisch contract | 3.500 kWh netafname, 5.000 kWh opwek en 2.800 kWh teruglevering | 20 kWh, circa €1.061 per jaar en ongeveer 8,5 jaar; gevoelig voor tarieven en aansturing |
| 11. Elektrische auto, warmtepomp en veel panelen | 9.000 kWh netafname, 10.000 kWh opwek, 5.500 kWh teruglevering, dynamisch contract | 20 kWh, circa €1.375 per jaar en ongeveer 6,5 jaar; alleen bij intensief slim gebruik |
| 12. Veel opwek en laag verbruik | 2.000 kWh netafname, 7.000 kWh opwek, 5.500 kWh teruglevering, vast contract | 10 kWh, circa €727 per jaar en ongeveer 9,5 jaar binnen deze aannames |
De drie dynamische scenario’s hebben de grootste berekende besparing, maar ook de grootste onzekerheid. De uitkomst is alleen haalbaar wanneer de batterij automatisch en regelmatig wordt ingezet. Worden prijsverschillen kleiner, stijgen abonnementskosten of beperkt de aanbieder het aantal handelsmomenten, dan loopt de terugverdientijd snel op.
Wat leren de twaalf huishoudens ons?
Veel terugleveren is niet genoeg
Een groot jaarlijks overschot betekent niet automatisch dat een grote thuisbatterij verstandig is. De batterij moet op voldoende dagen kunnen laden én later op dezelfde dag weer kunnen ontladen. Een overschot in juli kun je niet bewaren voor een koude week in december.
Kijk daarom niet alleen naar je jaaropbrengst. De combinatie van kwartierdata, avond- en nachtverbruik en seizoensverschillen geeft een veel betrouwbaarder beeld. In Hoe groot moet mijn thuisbatterij zijn? lees je waarom een te grote batterij vaak onnodig duur is.
Direct stroom gebruiken gaat vóór opslaan
Huishouden 3 en huishouden 5 gebruiken al veel zonnestroom op het moment dat deze wordt opgewekt. Daardoor blijft minder bruikbaar overschot over voor een thuisbatterij. Dat is geen nadeel: direct eigen zonnestroom gebruiken voorkomt batterijverlies en vraagt geen extra investering.
Laat bijvoorbeeld de elektrische auto, vaatwasser, wasmachine of elektrische boiler zoveel mogelijk tijdens zonnige uren werken. Meer praktische mogelijkheden staan in Energie besparen met slim energiebeheer en Eigen verbruik van zonnepanelen verhogen.
Een elektrische auto kan de batterij minder interessant maken
Wordt een elektrische auto overdag thuis opgeladen, dan neemt de auto al een groot deel van het zonne-overschot op. De autoaccu is bovendien veel groter dan een gemiddelde thuisbatterij. In huishouden 5 voegt een extra thuisbatterij daarom binnen het model nauwelijks financieel voordeel toe.
Komt de auto pas aan het einde van de middag thuis, dan ontstaat een andere situatie. Huishouden 6 levert overdag veel terug en koopt ’s avonds stroom in om de auto te laden. Een kleine batterij kan een deel van dat verschil overbruggen, maar een batterij van 5 kWh kan vanzelfsprekend maar een klein deel van een grote autoaccu vullen.
Dynamisch handelen kan meer opleveren, maar vergroot het risico
De huishoudens 9, 10 en 11 gebruiken de batterij niet alleen voor zonnestroom. Ze laden ook automatisch tijdens goedkope uren en gebruiken of verkopen de energie wanneer elektriciteit duurder is. Daardoor wordt de batterij vaker ingezet.
De keerzijde is dat de opbrengst afhankelijk wordt van marktprijzen, software, handelsvoorwaarden en de gekozen aanbieder. Historische prijsverschillen vormen geen garantie voor toekomstige inkomsten. Lees vóór aanschaf ook Thuisbatterij met dynamisch energiecontract.
Voorbeeldberekening
Huishouden 4 wekt jaarlijks 5.000 kWh op en levert daarvan 3.000 kWh terug. Binnen de rekenmethode kan een batterij van 5 kWh ongeveer 1.000 kWh zonne-overschot per jaar opslaan. Door het rendement van 95% komt daarvan circa 950 kWh beschikbaar voor later gebruik. De vermeden stroominkoop, lagere terugleverkosten, misgelopen terugleververgoeding en indicatieve waarde van slimme aansturing komen samen uit op ongeveer €320 voordeel per jaar.
Bij een investering van €4.200 is de indicatieve terugverdientijd €4.200 ÷ €320 = ongeveer 13 jaar.
Veranderen de tarieven of haalt de batterij minder cycli, dan verandert deze uitkomst direct.
Doe de Volterij-thuisbatterijcheck
De twaalf profielen zijn herkenbare voorbeelden, maar jouw woning kan ertussenin vallen. Met de thuisbatterijcheck vul je de netafname, zonne-opbrengst, teruglevering, grote stroomverbruikers, flexibiliteit, contractvorm en het belangrijkste doel van de batterij in.
Gebruik bij voorkeur de exacte jaarwaarden van dezelfde periode. De check vergelijkt vervolgens 5, 10 en 20 kWh en kan ook aangeven dat direct stroomgebruik verstandiger is of dat meer gegevens nodig zijn.
Volterij thuisbatterijcheck
Welke thuisbatterij past bij jou?
Beantwoord zeven korte vragen en krijg een begrijpelijke indicatie van de capaciteit die mogelijk bij jouw woning past.
Hoeveel stroom neem je jaarlijks af van het net?
Je vindt dit als ‘afname’ op je jaarafrekening. Een schatting is voldoende om te beginnen.
Kies een antwoord om verder te gaan.
Bekijk de gebruikte aannames
Wanneer is een thuisbatterij waarschijnlijk niet logisch?
Een thuisbatterij verdient extra aandacht wanneer een verkoopgesprek alleen naar het aantal zonnepanelen kijkt. De investering is waarschijnlijk niet logisch wanneer:
- je weinig zonnestroom teruglevert;
- je apparaten en elektrische auto al vooral overdag gebruikt;
- je avond- en nachtverbruik laag is;
- de aangeboden batterij veel groter is dan je dagelijkse overschot;
- de berekende terugverdientijd langer is dan de verwachte levensduur;
- de opbrengst alleen haalbaar lijkt met een tijdelijk handelscontract;
- abonnementskosten, omvormervervanging en capaciteitsverlies niet zijn meegenomen.
Milieu Centraal stelt dat een thuisbatterij zich op dit moment hoogstwaarschijnlijk niet terugverdient met alleen de besparing op de stroomrekening. Dat is een belangrijke tegenhanger van commerciële berekeningen waarin ieder gunstig scenario wordt opgeteld. Een scenario met een korte terugverdientijd moet je daarom altijd toetsen aan een offerte, contractvoorwaarden en je eigen kwartierdata.
Let op
Een thuisbatterij van 20 kWh is niet automatisch beter dan een systeem van 5 of 10 kWh. Een grote batterij die maar gedeeltelijk wordt geladen, levert weinig extra voordeel op terwijl de investering hoger is. Controleer daarnaast het verschil tussen nominale en bruikbare capaciteit, het laad- en ontlaadvermogen, garantievoorwaarden, abonnementskosten en de mogelijkheid om later modulair uit te breiden.
Subsidie en btw bij een thuisbatterij
Voor particuliere thuisbatterijen bestaat geen landelijke aanschafsubsidie. Onder strikte voorwaarden kun je de btw op aanschaf en installatie wel aftrekken wanneer je de batterij gebruikt voor de handel in stroom.
Volgens de Belastingdienst heb je daarvoor onder meer een energiemanagementsysteem, een dynamisch energiecontract en een vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit nodig. De factuur en het energiecontract moeten op jouw naam staan en je mag bij aanschaf niet deelnemen aan de kleineondernemersregeling.
Btw-aftrek betekent ook dat je btw-aangifte moet doen. Over vergoedingen van de energiemaatschappij en eventueel privégebruik kan btw verschuldigd zijn. Trek de volledige btw daarom niet zonder meer af van een verkoopprijs. In Subsidies en belastingvoordelen voor verduurzaming in 2026 staat dit uitgebreider uitgelegd.
Veelgestelde vragen
Is een thuisbatterij na salderen altijd rendabel?
Nee. Het stoppen van salderen vergroot het voordeel van eigen zonnestroom gebruiken, maar een batterij blijft een forse investering. Bij zes van de twaalf doorgerekende huishoudens is de besparing te klein of de terugverdientijd te lang. Je verbruiksprofiel is belangrijker dan alleen het aantal zonnepanelen.
Welke thuisbatterij past na 2027 het vaakst: 5, 10 of 20 kWh?
Daar bestaat geen standaardantwoord op. In onze scenario’s past 5 kWh bij enkele huishoudens met een bescheiden dagelijks overschot en voldoende avondverbruik. Een capaciteit van 10 kWh past alleen bij een groter bruikbaar overschot. De scenario’s met 20 kWh zijn gekoppeld aan intensieve slimme aansturing en een dynamisch contract en zijn daardoor onzekerder.
Hoeveel eigen zonnestroom kun je met een batterij gebruiken?
Dat hangt af van de verhouding tussen zonneproductie, direct verbruik, batterijcapaciteit en avondverbruik. Volgens Milieu Centraal gebruikt een gemiddeld huishouden zonder batterij ongeveer 30% van de zonnestroom direct. Met opslag kan dit aandeel stijgen, maar een batterij maakt een woning niet zelfvoorzienend.
Is een dynamisch energiecontract noodzakelijk?
Niet wanneer je de batterij alleen gebruikt om zonnestroom van overdag naar de avond te verplaatsen. Een dynamisch contract is wel nodig wanneer je gericht wilt laden tijdens goedkope uren en wilt handelen in stroom. Het is bovendien een van de voorwaarden voor btw-aftrek bij stroomhandel.
Kan een thuisbatterij alle zonnestroom uit de zomer bewaren?
Nee. Een thuisbatterij verschuift elektriciteit vooral binnen dezelfde dag of over een korte periode. Een groot zomeroverschot kan niet worden opgeslagen voor de winter. Zodra de batterij vol is, lever je de resterende zonnestroom alsnog terug aan het net.
Conclusie
Een thuisbatterij na salderen kan bij bepaalde huishoudens financieel interessanter worden, maar het einde van de salderingsregeling is geen koopadvies. Van de twaalf doorgerekende huishoudens hebben er zes binnen onze aannames te weinig voordeel. Vooral huishoudens met veel direct stroomgebruik hebben vaak meer aan slim laden en het verschuiven van apparaten dan aan extra opslag.
Een batterij wordt kansrijker wanneer je structureel veel stroom teruglevert, later op dezelfde dag veel elektriciteit nodig hebt en de batterij regelmatig kunt benutten. Dynamische handel kan de berekende opbrengst verhogen, maar maakt de uitkomst ook afhankelijker van tarieven, software en voorwaarden.
Gebruik daarom eerst de thuisbatterijcheck, controleer daarna je kwartierdata en vraag pas vervolgens offertes op. Kies niet de grootste batterij die technisch past, maar de kleinste capaciteit die in jouw werkelijke verbruiksprofiel voldoende vaak wordt gebruikt.
